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Nanoengineering to Achieve High Sodium Storage: A Case Study of Carbon Coated Hierarchical Nanoporous TiO2 Microfibers

机译:纳米工程实现高钠存储:碳涂层多层纳米多孔TiO2超细纤维的案例研究

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摘要

Nanoengineering of electrode materials can directly facilitate sodium ion accessibility and transport, thus enhancing electrochemical performance in sodium ion batteries. Here, highly sodium‐accessible carbon coated nanoporous TiO2 microfibers have been synthesised via the facile electrospinning technique which can deliver an enhanced capacity of ≈167 mAh g−1 after 450 cycles at current density of 50 mA g−1 and retain a capacity of ≈71 mAh g−1 at the high current rate of 1 A g−1. With the benefits of their porous structure, thin TiO2 inner walls, and the introduction of conductive carbon, the nanoporous TiO2/C microfibers exhibit high ion accessibility, fast Na ion transport, and fast electron transport, thereby leading to the excellent Na‐storage properties presented here. Nanostructuring is proven to be a fruitful strategy that can alleviate the reliance on materials' intrinsic nature; and the electrospinning technique is versatile and cost‐effective for the fabrication of such an effective nanoporous microfiber structure.
机译:电极材料的纳米工程可以直接促进钠离子的可及性和运输,从而增强钠离子电池的电化学性能。在这里,已经通过便捷的静电纺丝技术合成了钠可及性高的碳包覆的纳米多孔TiO2超细纤维,该纤维可以在450次循环后以50 mA g < sup> -1 并在1 A g -1 的高电流速率下保持≈71mAh g -1 的容量。纳米多孔TiO2 / C超细纤维具有多孔结构,较薄的TiO2内壁和导电碳的优点,具有高离子可及性,Na离子快速传输和电子快速传输的特性,因此具有出色的Na储存性能呈现在这里。事实证明,纳米结构是一种富有成效的策略,可以减轻对材料内在本质的依赖。而静电纺丝技术对于这种有效的纳米多孔微纤维结构的制造是通用的且具有成本效益。

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